电力变压器故障诊断技术研究论文_刘宁1,衣丽葵2

(1、2辽宁省沈阳工程学院电力学院 110136)

摘要:电力变压器承担着电压升降变换、功率传输与电力分配的重要作用。因此,变压器安全运行就整个系统可靠性供电具有十分重要意义。对此本文对电力变压器故障成因进行分析以及对变压器故障诊断试验检测方法进行研究。

关键词:电力变压器;故障诊断;检测方法

1变压器故障类型及产生原因

电力变压器故障按部位进行分类,可分为绕组故障、铁心故障、有载分接开关故障、套管故障、引线故障、跳闸故障等。根据对本市所在地的变压器故障形式统计如下表1.1所示。

1.1绕组故障

在线圈、线圈匝层间和引线接线处等地方易发生绕组故障。其原因主要有以下几点:潮气渗入或制造过程中渗入水分导致绕组受潮,大大降低绝缘性;线圈铜导线表面有尖端,在运行时易出现短路会产生较大的电动力致使匝层间短路或绕组改变;绕组及引线与套管导电杆的焊接点及连接处连接不稳使运行中导致绝缘老化,严重情况可发生击穿。

1.2 铁心故障

铁心提供变压器的磁通路径,其故障主要发生在铁心、铁扼及夹件上。故障发生原因有如下几点:铁扼处夹件和螺栓之间、夹件和铁也叠片之间的环流,造成低温过热故障;铁心叠片之间的绝缘发生损坏,造成短路发生高温过热故障。故障主要与制造工艺有关,日常运行中,变压器如发生多点接地情况,则在铁心内各接地点间产生环流,铁心局部过热,严重时变压器烧毁。

1.3 有载分接开关故障

有载分接开关包含压力释放装置、切换开关、油室、选择开关、操作机构,其故障发生的原因有如下几点:切换开关表面因为油膜、过渡电阻断路等因素造成切换异常,可能发生触头发热负载电流中断等故障;选择开关表面氧化膜或触头紧固件松动导致接触电阻过大,造成过热故障。

1.4 套管故障

 套管是将变压器内部的高低压引线从油箱的内部引出,起到对地绝缘和固定引线的作用。其故障原因有如下几个方面:套管的密封不严或密封件老化损坏,造成渗漏油、绝缘受潮等故障;套管表面瓷套受风雨、灰尘等影晌,有脏污沉积,会引发套管污闪;套管漏油导致套管缺油而过热等原因。

1.5 引线故障

引线故障按照故障位置分为内引线故障和外引线故障。外引线因为接触不良,发生故障的几率较高。内引线是变压器内部绕组与外部接线之间的连接,接头的工艺水平与故障发生率相关。主要故障原因有引线短路、断路及接触不良。引线短路可能会导致绕组相间短路,造成更严重的问题;引线断路会使变压器失电或甩负荷,立即停运;最常见的引线故障是接触不良,会造成短时间内温度急剧上升烧断或烧融引线接头。变压器失电或甩负荷,立即停运;最常见的引线故障是接触不良,会造成短时间内温度急剧上升烧断或烧融引线接头。

1.6 跳闸故障

其故障模式主要分为轻瓦斯发信报警和重瓦斯动作两种。轻瓦斯发信报警主要原因是变压器有残留气体,或变压器内部有轻微放电及过热性故障,使变压器油发生分解产生少量气体。重瓦斯动作主要原因是内部有严重放电性故障短时间产生大量气体。

2变压器故障检测技术的分析

2.1 红外光谱检测技术

红外光谱在线监测技术具有检测速度快、高准确度、高灵敏度、维修少等优点。目前,红外热成像检测是变压器带电状态下的有效检测手段,通过红外热成像技术能发现变压器本体、套管、储油柜、冷却器及其控制回路等不同位置不同类型的缺陷。

2.2 油气分析

油气分析指的是提取样油,通过气象色谱分析仪对样油进行分析,这一方法对变压器内部的隐藏性故障及早期判断非常有效,其理论基础是由于所有烃类气体的产生速率都和温度变化成正相关的关系。

2.3 感器列阵技术

对于感器列阵技术而言,在变压器故障检测技术中该技术也起到了十分重要的作用。为此,电力检测维修工作人员需要熟练地掌握该项技术,并将该项技术科学合理地运用到检测故障的工作,可以有效提高变压器的安全运行指数,使得运行的状态不受到外界干扰。并且由于这项传感器具有以下的优点:选择性高、敏感度高等优点,使用传感器进行在线检测,进而提高检测故障气体的浓度的速度,有利于含量的检测。

2.4 电气检测技术

变压器电气检测主要包括直流电阻、绝缘电阻、接地电流、介质损耗、极化指数及吸收比等。其项目如下表2-1所示。

3结论

电力变压器在电力系统中的地位十分重要,各行各业都依赖电力系统。随着科技的发展,人们的日常生活、工作都离不开互联网,而互联网就是依赖电力系统生存的,市场用电量越大,电力系统的压力就越大,对电力系统的要求就越高,而作为电力系统的顶梁柱,变压器就显得更为重要了,变压器故障检测技术保证了变压器的正常运行,所以我们需要进一步优化检测技术,降低变压器故障率。

参考文献:

[1] 彭磊..基于综合诊断方法的变电站设备状态检修系统的研究[D].华北电力大学(北京)华北电力大学,2006.

[2]沈水福,高大勇.设备故障诊断技术[J].重庆工商大学学报:自然科学版,1992(2);83-87.

[3] 邱仕义.电力设备可靠性维修[M].中国电力出版社,2004.

论文作者:刘宁1,衣丽葵2

论文发表刊物:《电力设备》2019年第2期

论文发表时间:2019/6/5

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